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  • 2021-06-11 发布

2021届北师大版高考理科数一轮复习高效演练分层突破:第三章 第2讲 第2课时 导数与函数的极值、最值

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‎ [基础题组练]‎ ‎1.(2020·辽宁沈阳一模)设函数f(x)=xex+1,则(  )‎ A.x=1为f(x)的极大值点 B.x=1为f(x)的极小值点 C.x=-1为f(x)的极大值点 D.x=-1为f(x)的极小值点 解析:选D.由f(x)=xex+1,可得f′(x)=(x+1)ex,令f′(x)>0可得x>-1,即函数f(x)在(-1,+∞)上是增函数;令f′(x)<0可得x<-1,即函数f(x)在(-∞,-1)上是减函数,所以x=-1为f(x)的极小值点.故选D.‎ ‎2.函数y=在[0,2]上的最大值是(  )‎ A.          B. C.0 D. 解析:选A.易知y′=,x∈[0,2],令y′>0,得0≤x<1,令y′<0,得1<x≤2,所以函数y=在[0,1]上是增加的,在(1,2]上是减少的,所以y=在[0,2]上的最大值是y|x=1=,故选A.‎ ‎3.(2020·广东惠州4月模拟)设函数f(x)在R上可导,其导函数为f′(x),且函数f(x)在x=-2处取得极小值,则函数y=x·f′(x)的图象可能是(  )‎ 解析:选C.因为函数f(x)在R上可导,其导函数为f′(x),且函数f(x)在x=-2处取得极小值,所以当x>-2时,f′(x)>0;当x=-2时,f′(x)=0;当x<-2时,f′(x)<0.‎ 所以当-20.故选C.‎ ‎4.(2020·河北石家庄二中期末)若函数f(x)=(1-x)(x2+ax+b)的图象关于点(-2,0)‎ 对称,x1,x2分别是f(x)的极大值点与极小值点,则x2-x1=(  )‎ A.- B.2 C.-2 D. 解析:选C.由题意可得f(-2)=3(4-2a+b)=0,‎ 因为函数图象关于点(-2,0)对称,且f(1)=0,‎ 所以f(-5)=0,‎ 即f(-5)=6(25-5a+b)=0,‎ 联立解得 故f(x)=(1-x)(x2+7x+10)=-x3-6x2-3x+10,‎ 则f′(x)=-3x2-12x-3=-3(x2+4x+1),‎ 结合题意可知x1,x2是方程x2+4x+1=0的两个实数根,且x1>x2,‎ 故x2-x1=-|x1-x2|=-=-=-2.‎ ‎5.已知函数f(x)=x3+3x2-9x+1,若f(x)在区间[k,2]上的最大值为28,则实数k的取值范围为(  )‎ A.[-3,+∞) B.(-3,+∞)‎ C.(-∞,-3) D.(-∞,-3]‎ 解析:选D.由题意知f′(x)=3x2+6x-9,令f′(x)=0,解得x=1或x=-3,所以f′(x),f(x)随x的变化情况如下表:‎ x ‎(-∞,-3)‎ ‎-3‎ ‎(-3,1)‎ ‎1‎ ‎(1,+∞)‎ f′(x)‎ ‎+‎ ‎0‎ ‎-‎ ‎0‎ ‎+‎ f(x)‎  极大值  极小值  又f(-3)=28,f(1)=-4,f(2)=3,f(x)在区间[k,2]上的最大值为28,所以k≤-3.‎ ‎6.‎ 函数f(x)=x3+bx2+cx+d的大致图象如图所示,则x+x=________.‎ 解析:函数f(x)的图象过原点,所以d=0.又f(-1)=0且f(2)=0,即-1+b-c=0且8+4b+2c=0,解得b=-1,c=-2,所以函数f(x)=x3-x2-2x,所以f′(x)=3x2-2x-2,由题意知x1,x2是函数的极值点,所以x1,x2是f′(x)=0的两个根,所以x1+x2=,x1x2=-,所以x+x=(x1+x2)2-2x1x2=+=.‎ 答案: ‎7.若函数f(x)=x3-3ax在区间(-1,2)上仅有一个极值点,则实数a的取值范围为________.‎ 解析:因为f′(x)=3(x2-a),所以当a≤0时,f′(x)≥0在R上恒成立,所以f(x)在R上递增,f(x)没有极值点,不符合题意;当a>0时,令f′(x)=0得x=±,当x变化时,f′(x)与f(x)的变化情况如下表所示:‎ x ‎(-∞,-)‎ ‎- ‎(-,)‎ ‎(,+∞)‎ f′(x)‎ ‎+‎ ‎0‎ ‎-‎ ‎0‎ ‎+‎ f(x)‎  极大值  极小值  因为函数f(x)在区间(-1,2)上仅有一个极值点,所以或解得1≤a<4.‎ 答案:[1,4)‎ ‎8.函数f(x)=x3-3a2x+a(a>0)的极大值是正数,极小值是负数,则a的取值范围是________.‎ 解析:f′(x)=3x2-3a2=3(x+a)(x-a),‎ 由f′(x)=0得x=±a,‎ 当-aa或x<-a时,f′(x)>0,函数递增,‎ 所以f(x)的极大值为f(-a),极小值为f(a).‎ 所以f(-a)=-a3+3a3+a>0且f(a)=a3-3a3+a<0.‎ 解得a>.‎ 所以a的取值范围是.‎ 答案: ‎9.已知函数f(x)=x3-(a2+a+2)x2+a2(a+2)x,a∈R.‎ ‎(1)当a=-1时,求函数y=f(x)的单调区间;‎ ‎(2)求函数y=f(x)的极值点.‎ 解:(1)当a=-1时,f(x)=x3-x2+x,‎ f′(x)=x2-2x+1=(x-1)2≥0,‎ 所以函数f(x)是R上的增函数,增区间为(-∞,+∞),无递减区间.‎ ‎(2)因为f′(x)=x2-(a2+a+2)x+a2(a+2)=(x-a2)·[x-(a+2)],‎ ‎①当a=-1或a=2时,a2=a+2,f′(x)≥0恒成立,函数f(x)为增函数,无极值点.‎ ‎②当a<-1或a>2时,a2>a+2,‎ 可得当x∈(-∞,a+2)时,f′(x)>0,函数f(x)为增函数;当x∈(a+2,a2)时,f′(x)<0,函数f(x)为减函数;当x∈(a2,+∞)时,f′(x)>0,函数f(x)为增函数.‎ 所以当x=a+2时,函数f(x)有极大值f(a+2);当x=a2时,函数f(x)有极小值f(a2).‎ ‎③当-1<a<2时,a2<a+2,‎ 可得当x∈(-∞,a2)时,f′(x)>0,函数f(x)为增函数;当x∈(a2,a+2)时,f′(x)<0,函数f(x)为减函数;当x∈(a+2,+∞)时,f′(x)>0,函数f(x)为增函数.‎ 所以当x=a+2时,函数f(x)有极小值f(a+2); 当x=a2时,函数f(x)有极大值f(a2).‎ 综上所述,当a=-1或a=2时,f(x)无极值点;‎ 当a<-1或a>2时,f(x)的极大值点为x=a+2,极小值点为x=a2;‎ 当-1<a<2时,f(x)的极大值点为x=a2,极小值点为x=a+2.‎ ‎10.已知函数f(x)=-1.‎ ‎(1)求函数f(x)的单调区间;‎ ‎(2)设m>0,求函数f(x)在区间[m,2m]上的最大值.‎ 解:(1)因为函数f(x)的定义域为(0,+∞),且f′(x)=,‎ 由得0e.‎ 所以函数f(x)的增区间为(0,e),减区间为(e,+∞).‎ ‎(2)①当,‎ 即00,函数f(x)在[-2,-1)上是增加的,当-10,解得x<-2或x>1,令f′(x)<0,解得-20).‎ ‎(1)求函数f(x)的单调区间和极值;‎ ‎(2)是否存在实数a,使得函数f(x)在[1,e]上的最小值为0?若存在,求出a的值;若不存在,请说明理由.‎ 解:由题意,知函数的定义域为{x|x>0},f′(x)=-(a>0).‎ ‎(1)由f′(x)>0,解得x>,‎ 所以函数f(x)的增区间是;‎ 由f′(x)<0,解得x<,‎ 所以函数f(x)的减区间是.‎ 所以当x=时,函数f(x)有极小值f=aln +a=a-aln a.‎ ‎(2)不存在.理由如下:‎ 由(1)可知,当x∈时,函数f(x)是减少的;‎ 当x∈时,函数f(x)是增加的.‎ ‎①若0<≤1,即a≥1时,函数f(x)在[1,e]上为增函数,‎ 故函数f(x)的最小值为f(1)=aln 1+1=1,显然1≠0,故不满足条件.‎ ‎②若1<≤e,即≤a<1时,函数f(x)在上为减函数,在上为增函数,‎ 故函数f(x)的最小值为f(x)的极小值f=aln +a=a-aln a=a(1-ln a)=0,即ln a=1,解得a=e,而≤a<1,故不满足条件.‎ ‎③若>e,即0